Очередь Майкла и Скотта — различия между версиями
(→Идея реализации) |
|||
Строка 42: | Строка 42: | ||
T.next = newTail <font color=green>//Добавление новой вершины в очередь</font> | T.next = newTail <font color=green>//Добавление новой вершины в очередь</font> | ||
T = T.next <font color=green>//Изменение хвоста списка</font> | T = T.next <font color=green>//Изменение хвоста списка</font> | ||
+ | |||
+ | == Многопоточная реализация == | ||
+ | |||
+ | Будем при всех изменениях указателей на вершины списка использовать <tex>CAS</tex> (то есть при изменении <tex>T</tex>, <tex>H</tex>, и <tex>T.next</tex>) | ||
+ | |||
+ | === Удаление элемента === | ||
+ | |||
+ | Для удаления элемента необходимо переместить указатель <tex>H</tex> на следующую в списке вершину. | ||
+ | |||
+ | '''def''' pop(): '''Int''' | ||
+ | while (true): <font color=green>//Поток пытается в CAS - цикле поменять указатель на H, пока не получится</font> | ||
+ | head = H.get() | ||
+ | if (head.next == null): | ||
+ | '''throw''' new EmptyException() | ||
+ | newHead = head.next.get() | ||
+ | if (CAS(H, head, nextHead)): | ||
+ | return newHead.data | ||
+ | |||
+ | === Добавление элемента === | ||
+ | |||
+ | Создадим новый узел списка, и добавим его в конец очереди. | ||
+ | |||
+ | '''def''' push(x: '''Int'''): | ||
+ | newTail = '''new''' Node(x, '''new''' AtomicReference<Node>(null)) | ||
+ | while (true): <font color=green>//Поток пытается в CAS - цикле поменять T.next, пока не получится</font> | ||
+ | tail = T.get() | ||
+ | curTail = tail.next | ||
+ | if (CAS(curTail, null, newTail)): <font color=green>//Поток пытается добавить элемент в конец очереди</font> | ||
+ | break | ||
+ | while (true): <font color=green>//Поток пытается в CAS - цикле поменять указатель на T, пока не получится</font> | ||
+ | tail = T.get() | ||
+ | nextTail = tail.next.get() | ||
+ | if (CAS(T, tail, nextTail)): | ||
+ | break | ||
+ | |||
+ | При этом мы сталкиваемся со следующей проблемой | ||
+ | |||
+ | === Описание проблемы === | ||
==Примечания== | ==Примечания== |
Версия 18:01, 1 октября 2018
Эта статья находится в разработке!
Очередь Майкла и Скотта (Michael-Scott Queue) - алгоритм построения lock-free очереди. Впервые был предложен Maged M. Michael и Michael L. Scot в статье [1].
Содержание
Структура очереди
Очередь моделируется с помощью односвязного списка. Каждый элемент списка (
) содержит ссылку на хранимые в нём данные и указатель на следующий элемент списка (который можно менять атомарно).case class Node(val data: Int, val next: AtomicReference<Node>)
Если узел
является последним в списке, то его указывает на .Сама очередь состоит из двух указателей: на голову
и на хвост , которые можно менять атомарно. Удаление из очереди происходит со стороны головы, добавление - со стороны хвоста.Узел списка, на который указывает
, является фиктивным (dummy). Данные, хранимые в этом узле, не имеют значения. Изначально очередь состоит из одного dummy-элемента, на который указывают и .class Queue dummy = new Node(null, new AtomicReference<Node>(null)) head = new AtomicReference<Node>(dummy) tail = new AtomicReference<Node>(dummy)
// TODO; картинка
Будем поддерживать следующий инвариант: в нашей очереди
указывает на узел, находящийся не правее узла, на который указываетИдея реализации
Удаление элемента
Для удаления элемента необходимо переместить указатель
на следующую в списке вершину.def pop(): Int if (H.next == null): throw new EmptyException() H = H.next return H.data //H - новый фиктивный элемент
Добавление элемента
Создадим новый узел списка, и добавим его в конец очереди.
def push(x: Int): newTail = new Node(x, new AtomicReference<Node>(null)) T.next = newTail //Добавление новой вершины в очередь T = T.next //Изменение хвоста списка
Многопоточная реализация
Будем при всех изменениях указателей на вершины списка использовать
(то есть при изменении , , и )Удаление элемента
Для удаления элемента необходимо переместить указатель
на следующую в списке вершину.def pop(): Int while (true): //Поток пытается в CAS - цикле поменять указатель на H, пока не получится head = H.get() if (head.next == null): throw new EmptyException() newHead = head.next.get() if (CAS(H, head, nextHead)): return newHead.data
Добавление элемента
Создадим новый узел списка, и добавим его в конец очереди.
def push(x: Int): newTail = new Node(x, new AtomicReference<Node>(null)) while (true): //Поток пытается в CAS - цикле поменять T.next, пока не получится tail = T.get() curTail = tail.next if (CAS(curTail, null, newTail)): //Поток пытается добавить элемент в конец очереди break while (true): //Поток пытается в CAS - цикле поменять указатель на T, пока не получится tail = T.get() nextTail = tail.next.get() if (CAS(T, tail, nextTail)): break
При этом мы сталкиваемся со следующей проблемой
Описание проблемы
Примечания
Источники информации
- Maurice Herliny & Nir Shavit - The Art of Multiprocessor programming, стр 230